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俞瑞 《有色金属(矿山部分)》1998,(5):18-21
以某难选铜镍硫化矿的实际矿样为研究对象,在工艺矿物学研究基础上,通过全面的选矿工艺条件试验,提出适合该矿石性质特点的铜,镍浮选分离工艺措施,经闭路试验证实,可以获得袍为理想的铜,镍浮选分离指标。所提出的工艺条件具有易于工业实施的特点,对同类型矿山的选矿技术改造具有指导意义。 相似文献
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难选铜镍硫化矿浮选分离工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
俞瑞 《有色金属(选矿部分)》1998,(5)
以某难选铜镍硫化矿的实际矿样为研究对象,在工艺矿物学研究基础上,通过全面的选矿工艺条件试验,提出适合该矿石性质特点的铜、镍浮选分离工艺措施。经闭路试验证实,可以获得较为理想的铜、镍浮选分离指标。所提出的工艺条件具有易于工业实施的特点,对同类型矿山的选矿技术改造具有指导意义。 相似文献
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四川会理某低品位混合铜镍矿石浮选工艺研究 总被引:2,自引:0,他引:2
该矿含铜0.51%、镍0.35%,铜氧化率16.57%、镍氧化率21.51%。在工艺矿物学研究的基础上,采用铜镍混合浮选工艺流程及工艺条件,采用活性炭脱药,在浮选前对矿浆进行较长时间充气搅拌,使铜、镍分离获得令人满意的效果,获得了较高的铜、镍选矿技术指标。铜精矿含铜19.50%、回收率78.64%,镍精矿含镍3.40%、回收率55.53%。 相似文献
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新疆某低品位铜镍矿选矿试验研究 总被引:6,自引:4,他引:2
新疆某铜镍矿含铜0.26%,含镍0.39%,采用预先脱除滑石—铜镍混合浮选—铜镍分离的浮选工艺流程,获得了较好的选矿指标。混合精矿含铜5.62%、含镍8.18%、铜回收率76.16%、镍回收率75.75%,铜精矿含铜20.58%、铜回收率66.38%,镍精矿含镍10.46%、镍回收率73.80%。 相似文献
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澳大利亚某低品位镍矿选矿工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对澳大利亚某低品位镍矿进行了选矿工艺研究。在研究原矿物质组成及有用矿物的结构构造、粒度嵌布关系的基础上,对磨矿段数、磨矿细度、有用矿物的浮选方式、物料在不同粒度组成下的浮选工艺等进行了大量的探索研究。结果表明:采用两磨两选,镍铜混合浮选工艺流程,在原矿镍品位0.79%,铜品位0.89%,氧化镁11.12%的条件下,可获得如下指标:选别精矿镍品位为5.23%,铜品位为7.05%,氧化镁为6.87%,精矿镍回收率为68.28%,铜回收率为82.17%。 相似文献
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金平贫镍矿选矿试验研究 总被引:3,自引:2,他引:1
以金平贫镍矿石为研究对象,在工艺矿物学研究基础上,通过全面的选矿工艺条件试验,提出适合该矿石特点的工艺流程,该工艺条件具有易于工业实施的特点。经闭路试验验证可以获得较为理想的浮选指标,镍精矿品位3.03%,回收率71.94%。 相似文献
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邓冰 《有色金属(选矿部分)》2015,(4):8-13
以嘎依穷低品位铜铅锌多金属矿为研究对象,该矿石具有主要金属矿物嵌布粒度细、共生关系密切、脉石矿物复杂、分离难度大等特点。多种工艺流程方案的对比试验结果表明,部分混合浮选工艺流程获得的选矿技术指标优于依次优先浮选工艺流程和全混合浮选—再磨优先浮选流程技术指标,在精矿品位相当的情况下,铜和锌的回收率明显提高,分别达到67.28%和83.56%。该工艺创新应用了高搅拌强度低浮选浓度的非常规浮选工艺和复配铜铅分离抑制剂EMZ001,成功实现了铜铅锌分离,并取得良好的选矿试验指标。 相似文献
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针对矽酸盐型镍矿石采用目前成熟的浮选方法回收其中的镍,在产出合格镍精矿的前提下,通过强化矿浆分散、脱泥的小型试验和工业试验,镍回收率提高有限.为进一步提高镍回收率,对工艺条件、流程结构和选矿设备进行分析,提出建议,以期充分利用有限的镍资源. 相似文献
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某含滑石低品位铜镍矿浮选试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
某含滑石低品位铜镍矿有用矿物共生关系密切且嵌布不均匀,滑石等层状硅酸盐矿物含量高而易泥化,分选难度较大。通过系统的工艺矿物学研究和探索试验,针对含镍0.78%,铜0.16%的原矿,最终采用滑石、铜镍等可浮—铜镍分离浮选—尾矿强化回收镍的试验流程,试验获得铜精矿含铜24.41%、铜回收率47.50%,镍精矿含镍8.20%、镍回收率77.43%的选别指标。试验获得的技术指标稳定可靠,可以作为矿山开发利用的初步依据。 相似文献
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对内蒙古某镍矿进行了详细的工艺矿物学研究。工艺矿物学研究结果表明,镍矿物种类繁多,主要是辉砷镍矿,其次为紫硫镍矿和镍黄铁矿,少量为硫镍矿、硫镍钴矿、针镍矿、方硫铁镍矿,因此选矿工艺针对的主要是硫化镍选矿。镍矿物的嵌布粒度以细粒为主,并且部分镍矿物与黄铁矿嵌布关系密切,考虑到该矿石中黄铁矿的含量较高,因此为了得到较合理的选矿指标,建议采用镍硫混合浮选—镍硫分离流程。 相似文献
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摘要:针对丹巴铜镍矿原矿品位低,氧化率高、脉石矿物可浮性好且易泥化的特征,通过试验研究,确定了铜镍混合浮选-铜镍分离的浮选工艺流程对该矿进行回收利用。并充分的利用了捕收剂的吸附竞争,在铜镍混浮精选作业中添加CMC,改变了脉石矿物对捕收剂的吸附竞争强度,使得有用矿物对捕收剂的吸附竞争强度增加,改善了镍矿物的可浮性,较好的实现了有用矿物与脉石矿物的浮选分离。在确定了较佳的浮选工艺条件下,小型实验室闭路试验可获得铜品位21.55%、铜回收率64.65%的铜精矿和镍品位5.19%、镍回收率66.80%的镍精矿的选矿指标。 相似文献